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Radioattività Radioattività decadimento radioattivo fissione e reazione a catena.

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Presentazione sul tema: "Radioattività Radioattività decadimento radioattivo fissione e reazione a catena."— Transcript della presentazione:

1 radioattività Radioattività decadimento radioattivo fissione e reazione a catena

2 Schermo di piombo Raggi b negativi Raggi alfa positivi Raggi gamma,onde Fascio radiazione carica positiva carica negativa Radiazione emessa e non perturbata da campi elettrici Radiazione emessa e suddivisa in tre tipi per intervento di campi elettrici

3 Schermo di piombo Raggi b negativi Raggi alfa positivi Raggi gamma,onde Fascio radiazione carica positiva carica negativa Radiazione emessa e non perturbata da campi elettrici Con schermo di una sostanza (es,piombo) tutte le radiazioni vengono bloccate

4 Schermo di piombo Raggi b negativi Raggi alfa positivi Raggi gamma,onde carica positiva carica negativa Schermo di piombo Raggi b negativi Raggi alfa positivi Raggi gamma,onde carica positiva carica negativa Schermo di sostanza A interposto lascia passare solo raggi gamma Schermo di sostanza B interposto lascia passare solo raggi beta e gamma

5 Schermo di piombo Raggi b negativi Raggi alfa positivi Raggi gamma,onde carica positiva carica negativa Schermo di piombo Raggi b negativi Raggi alfa positivi Raggi gamma,onde carica positiva carica negativa Schermo,sottile, di C lascia passare tutte le radiazioni Schermo,con maggior spessore, di C blocca i raggi alfa

6 Osservazioni: Le radiazioni emesse da un corpo radioattivo possono essere separate sottoponendole allazione di un campo elettrostatico in tre tipi: raggi alfa, positivi, nuclei di Helio (He2,4) deviati verso campo negativo raggi beta, negativi, elettroni, deviati verso campo positivo raggi gamma,neutri,onde elettromagnetiche, non deviati Queste radiazioni interagiscono in modo diverso con la materia che devono attraversare:ponendo uno schermo sul loro cammino si osserva: 1-a parità di spessore, sostanze diverse schermano in modo diverso radiazioni diverse 2-a parità di sostanza il potere schermante su una radiazione varia con lo spessore dello schermo interposto 3-le radiazioni più penetranti,in genere sono:gamma..beta..alfa spessore Potere schermante A B Radiazione alfa

7 Decadimento beta negativo: un neutrone emette un elettrone e si trasforma in un protone: il numero atomico Z aumenta di una unità e quello di neutroni N diminuisce di una unita: il numero di massa M (Z+N) rimane costante X (4,6) >>> Y (5,5) trasmutazione elementi naturale Numero atomico Z=4Numero neutroni N = 6Numero di massa M =10 Neutrone >>> protone + (e-) X (4,6) >>> Y (5,5) + (e-)U(92,238)+n > U(92,239) > Np(93,239) + (e-)

8 Decadimento beta positivo: un protone emette un positrone si trasforma in un neutrone: il numero atomico Z diminuisce di una unità e quello di neutroni N aumenta di una unita: il numero di massa M (Z+N) rimane costante X (4,6) >>> Y (3,7) trasmutazione elementi naturale Numero atomico Z=4Numero neutroni N = 6Numero di massa M =10 protone >>> neutrone + (e+) X (4,6) >>> Y (3,7) + (e+)

9 Cattura K: un protone cattura un elettrone dal livello K si trasforma in un neutrone: il numero atomico Z diminuisce di una unità e quello di neutroni N aumenta di una unita: il numero di massa M (Z+N) rimane costante X (4,6) + (e-) >>> Y (3,7) trasmutazione elementi naturale Numero atomico Z=4Numero neutroni N = 6Numero di massa M =10 protone + (e-) >>> neutrone X (4,6) + (e-) >>> Y (3,7)

10 Z=4 N=7 M=11 X (4,7) Z=5 N=7 M=12 Y (5,7) Z=4 N=7 M=11 X (4,7) Z=5 N=6 M=11 Y (5,6) X(4,7) + n >>> Y(5,7) + e X(4,7) + p >>> Y(5,6) + n

11 Reazione a catena U (92,235)+ n > U(92,236) fissione > due nuclidi + 2 n >>> Scompare U(92,235) e si accumulano nuclidi derivati da fissione e si liberano neutroni che mantengono la reazione a catena

12 Reazione a catena U (92,235)+ n > U(92,236) fissione > due nuclidi + 2 n >>>

13 fine


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